ライス大学などのチームは、カゴメ金属「Ni₃In」を用いて、物理学の長年の謎である「奇妙な金属」状態の根源的なメカニズムを解明しました。竹籠のような幾何学構造が電子を閉じ込める「フラットバンド」を形成し、ニッケルのd電子が特有の局在状態を生み出すことを直接観測しました。この発見は、高温超伝導の解明や次世代量子コンピュータ向け新素材の設計に繋がる画期的な成果です。
参考記事〇 Origin of strange metallicity in a d-orbital kagome metal(2026年3月17日) https://www.nature.com/articles/s41567-026-03216-4〇 Physicists find electronic agents that govern flat band quantum materials(2026年3月21日) https://phys.org/news/2026-03-physicists-electronic-agents-flat-band.html〇 Physicists Identify Electronic Drivers Behind Flat Band Quantum Materials(2026年3月20日) https://scienmag.com/physicists-identify-electronic-drivers-behind-flat-band-quantum-materials/〇 Hopping frustration-induced flat band and strange metallicity in a kagome metal(2024年1月25日) https://www.nature.com/articles/s41567-023-02360-5〇 量子金属が拓く未来:籠目模様に隠された驚異のスイッチング効果(2025年10月1日) https://note.com/kojifukuoka/n/n0abb9fad4fc2〇 Researchers discover new flat electronic bands, paving way for advanced quantum materials(2024年6月25日) https://phys.org/news/2024-06-flat-electronic-bands-paving-advanced.html
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